IT Share
여기는 IT Share 쉼터입니다.
전체 글 (48)
아스파탐 인공감미료의 위험성 - 발암 가능 물질로 분류된 이후

안녕하세요, 여러분! 오늘은 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)의 식품첨가물합동전문가위원회(JECFA)에서 발표된 아스파탐 인공감미료에 관한 뉴스를 알려드리려고 합니다. 아스파탐은 다양한 다이어트 식품이나 당뇨 환자들이 좋아하는 제품에 사용되고 있는 감미료인데요, 이것의 건강에 대한 우려가 커지고 있습니다.

 

최근에, JECFA는 아스파탐을 '발암 가능 물질'(2B)로 결정했습니다. 그리고 다른 인공감미료인 메틸유제놀과 이소유제놀도 각각 ‘발암 추정 물질'(2A), ‘발암 가능 물질'(2B)로 분류되었습니다. 이 정보는 아스파탐의 안전성에 걱정이 있던 사람들에게 중요한 소식일 것입니다.

아스파탐이란 무엇인가요?

아스파탐 구조

아스파탐은 우리가 먹는 설탕보다 약 200배 정도 단 것으로, 거의 칼로리가 없는 인공 감미료입니다. 이것은 다이어트하고 있는 사람들이나 당뇨병 환자들에게 인기가 많아왔습니다. 그러나 최근 발암 가능성이 있는 물질로 분류되어 아스파탐에 대한 우려가 커지고 있습니다.

아스파탐이 몸에 어떤 영향을 줄까요?

우리 몸 속에서 아스파탐은 아스파르틱산, 페닐알라닌, 메틸 알코올로 나뉩니다. 이들 중에서도 특히 메틸 알코올은 독이 될 수 있는 물질로 알려져 있습니다. 그래서 아스파탐 금지하는 사람들도 있는데, 이번에 식품첨가물합동전문가위원회(JECFA)의 평가 결과로 인해 더 많은 사람들이 이것을 피하려고 할 것입니다.

여기서 중요한 것은 아스파탐을 먹고 있는 제품을 조심해서 선택하며, 필요하다면 다른 단것을 찾아보는 것입니다. 천연 감미료나 저분자당류 같은 대안을 고려해 볼 수 있습니다.

앞으로 어떻게 해야할까요?

아스파탐에 관한 연구가 계속되어 결과를 지켜볼 필요가 있습니다. 우리는 건강한 음식을 먹기 위해 자주 제품의 정보를 확인하고 주의를 기울여야 합니다.

 

아스파탐을 포함한 인공 감미료의 종류와 발암성에 대한 연구

인공감미료

아스파탐 외에도 다양한 인공 감미료가 시장에서 사용되고 있습니다. 사카린, 수크랄로스, 아세스룰프탐 등이 대표적인 예입니다. 이러한 인공 감미료들 역시 발암성에 대한 연구가 진행되어 왔습니다. 그러나 여전히 명확한 결론이 내려지지 않은 상태이며, 향후 연구를 통해 더 정확한 정보를 제공할 필요가 있습니다. 여러 연구 결과가 있음에도 불구하고, 각 국가에서 허용하는 인공 감미료의 종류와 사용량이 다를 수 있음을 인지하고, 해당 국가의 규정을 참고하여 사용하는 것이 좋습니다.

천연 감미료의 종류와 특징

아스파탐 대신 사용할 수 있는 천연 감미료도 여러 가지입니다. 대표적인 천연 감미료로는 스테비아, 에리스리톨, 모디카 황금 과즙 등이 있습니다. 이들 천연 감미료의 경우 인공 감미료보다는 칼로리가 약간 높을 수 있지만, 발암성에 대한 우려가 적기 때문에 대안으로 사용하는 경우가 많습니다. 각 천연 감미료의 특징을 파악하고, 개인의 건강 상태와 취향에 맞춰 선택하는 것이 좋습니다.

인공 감미료를 사용한 음료의 영향에 대한 연구

인공 감미료를 사용한 음료 중 탄산음료는 건강에 여러 가지 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 탄산음료는 혈당 관리에 악영향을 줄 수 있으며, 치아 건강에도 좋지 않을 수 있다고 알려져 있습니다. 이러한 이유로, 단지 인공 감미료 때문만이 아니더라도 탄산음료 소비를 줄이는 것이 건강에 좋습니다.

아스파탐에 대한 건강 전문가들의 의견

아스파탐에 대해 일부 건강 전문가들은 의견이 분분합니다. 일부 전문가들은 아스파탐의 발암 가능성에 대해 경계를 당부하며, 천연 감미료나 저분자당류를 추천하는 경우가 있습니다. 반면에 다른 전문가들은 기존의 연구 결과를 바탕으로 아스파탐의 안전성을 주장하며, 당분 섭취를 줄이기 위해 인공 감미료를 사용하는 것이 합리적이라고 주장하기도 합니다. 개인의 생활 습관, 건강 상태, 그리고 선호하는 제품을 고려하여 건강 전문가의 의견을 듣고 결정하는 것이 좋습니다.

아스파탐을 대체할 수 있는 기타 방법들

건강한 식품들

아스파탐이 건강에 미치는 부정적인 영향을 고려하여 대안을 찾고자 하는 소비자들에게 기타 방법들을 제안할 수 있습니다. 예를 들어, 간단한 당류를 포함하고 있는 음료를 대신 섭취하여 당분 섭취량을 조절할 수 있습니다. 또한, 프로바이오틱 식품이나 식이섬유가 풍부한 자연 식품을 섭취하면 장 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이와 같은 기타 방법들을 소비자들에게 알리면 아스파탐의 대체 방안을 찾는 데 도움이 될 것입니다.

결론

아스파탐 같은 인공 감미료의 발암 가능성에 대한 논란과 관련하여서는 지속적인 연구가 필요하며, 소비자들은 알맞은 대체 방안을 찾아 사용하는 것이 좋습니다. 천연 감미료나 저분자당류 등 다양한 대안을 고려하고, 건강 전문가의 의견을 따라 설득력 있는 정보를 기반으로 결정하는 것이 중요합니다.

 

  Comments,     Trackbacks
대서양 자오선 역전 순환(AMOC) 붕괴와 그로 인한 여러 가지 문제들

amoc
대서양 자오선 역전 순환 AMOC

 

최근 연구 결과에 따르면 대서양 자오선 역전 순환(AMOC)은 2025년부터 붕괴하기 시작하고 이 금세기 중에 완전히 사라질 수 있다고 합니다. AMOC는 세계 기후와 바다 생태계에 큰 영향을 미치는 중요한 순환 시스템 중 하나입니다. 붕괴가 시작되고 나면 여러 가지 큰 문제가 발생할 수 있으며, 그 중 몇 가지를 살펴보겠습니다.

1. 기후 변화로 인한 이상 기온

AMOC 붕괴로 인해 북대서양 지역의 기후 변화가 가속화될 수 있습니다. 북대서양의 대부분 지역이 더 추워진 반면, 유럽주변 일부 지역은 이로 인해 섭씨 몇 도 이상 올라갈 수 있어요. 이와 같은 기상 패턴 변화로 인하여 국제 농산물 생산에 혼란이 발생하고 생태계에 영향을 미칠 것입니다.

2. 해수면 상승

북극 및 그린란드 표층수 많이 녹으면서 AMOC 붕괴가 일어날 것으로 추산됩니다. 이로 인해 대서양의 해수면 상승과 과거와 달리 홍수 발생의 가능성이 높아질 것입니다. 해안가 인구 밀집 지역에서 특히 큰 영향을 받을 것으로 보입니다.

3. 해양 생물들에게 미치는 영향

AMOC는 해양 순환에 따른 영양분 공급이 변경됨에 따라 바다 생물들에게 영향을 미칠 것입니다. 먹이사슬이 깨짐으로 인해 일부 해양 생물들이 위협 받을 수 있고, 인간에 의한 낚시 산업에도 영향을 주어 경제적인 손실이 발생할 수 있습니다.

4. 날씨 및 기후 범주에서의 폭주 현상 발생 가능성

AMOC의 붕괴와 연관된 해수 온도 및 강수량 패턴의 변화는 날씨와 기후에서 임계값을 초과하여 급변하는 폭주 현상을 발생시킬 수 있습니다. 심각한 폭염, 강풍, 강우 및 건조한 기후 등 일부 지역에 대해 예상치 못한 극한의 기후 조건을 초래할 수 있어요.

5. 세계 각국의 에너지 수요 변화와 온실가스 줄이기 노력의 지연

에너지 수요

AMOC의 붕괴로 인한 기후 변화는 각국의 에너지 수요에도 큰 변화를 가져올 것입니다. AMOC 붕괴로 인해 지구 온도가 상승하게 되면 에너지 사용량 증가로 이어져 온실가스 배출량의 감소에 상대적으로 지연이 발생하여 기후 변화를 가속화시키는 요인이 될 수 있습니다. 따라서, 기후 변화 대응 전략을 강화할 필요가 있습니다.

6. 저서먹이 생물 계열의 생존 붕괴

AMOC 붕괴로 인하여 해양생태계의 균형이 깨지면서 일부 저서 먹이 생물들의 생존에 지장이 생길 것입니다. 이로 인해 생태계 내에서 진화적인 발키스트 공간으 함께 위축하기 때문에 생물종 내 자연 폭력 수익음 감소만 감면할 것입니다.

7. 일부 지역에서 식수 부족 위기 발생 가능성

물부족 포스터

수출 양이 줄어들고 바닷물이 수많은 강, 호수 등에 들어오면서 신선한 물 부족 현상이 발생할 수 있습니다. 특히 AMOC 붕괴로 인해 강수 패턴이 달라지면 어떤 지역은 건조한 기후와 맞닥뜨리게 될 것입니다. 기후 변화로 인한 식수 부족은 인간의 건강에 직접적인 영향을 줄 뿐만 아니라 농업에도 치명적인 영향을 미칠 예정입니다.

8. 건강 문제와 전염병 위험 증가

기후 변화와 연관된 해수 온도 상승으로 인한 기상 패턴의 변화는 수많은 건강 문제와 전염병의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 폭염과 추위, 극한의 습도 변화 등에 따른 건강 문제가 발생할 가능성이 높으며, 이러한 기후 변화는 일부 전염병이 더 쉽게 퍼질 수 있는 조건을 만들어 줍니다. 이는 세계적인 공중 보건에 큰 위협이 될 것입니다.

9. 기후변화 극복을 위한 국제 협력 확대 및 과학 기술 발전의 중요성

AMOC 붕괴의 위협적인 영향에 대한 대응을 위한 과학 기술 발전이 필요합니다. 예를 들어 강수 및 수문 관리 시스템을 개선하여 농업 생산과 식수 부족 문제를 해결해야 합니다. 또한, 기후 및 해양 관측을 통해 상세한 예측과 대응 전략을 마련할 수 있도록 연구해야 합니다. 이를 통해 기후변화에 대응하는 국가들이 효과적으로 대응하고, 국제 협력의 필요성을 인식하여 지속 가능한 평형의 세계를 구축할 수 있을 것입니다.

10. 전 유래적 건설계 표준 개정 필요성

지속 가능 인프라

AMOC 붕괴와 관련한 기후 변화의 영향에 대비하기 위해 각국 산업계에서 적용하는 건축표준을 개정하는 것이 필요합니다. 포용 갭이 작아질 수록 더향 지역 전략도 더 급속한 속도로 받아들여야 할 것입니다. 이러한 개정을 통해 인프라가 기후 변화에 적응하도록 개발할 수 있습니다.

11. 사회 인식 개선 및 교육의 중요성

기후 변화와 그로 인한 문제들에 대한 대중의 인식을 높여야 합니다. 이를 위해서는 민간 및 국적 사회의 지원업무를 강화해야 하며, 학교에서의 교육을 통해 학생들이 기후 변화와 관련한 이해를 심화할 수 있게 해야 합니다. 올바른 정보를 전달하고 계속해서 환경보호와 지속가능한 세계를 구축해야 할 것입니다.

맺음말

대서양 자오선 역전 순환(AMOC) 붕괴가 시작되면 이 글에서 언급한 문제들 외에도 여러 부분에서 신경 써야 할 문제들이 발생할 것입니다. 이러한 상황의 해결을 위해 국가 및 국제적 차원에서 기후 변화 대응 및 자원 관리 등 종합적인 대책을 마련해야 합니다. 개인별로도 에너지 절약과 환경 보호를 위한 활동에 동참하는 것이 중요합니다.

 

후속 연구의 결과에 따라 대서양 자오선 역전 순환(AMOC) 붕괴의 예상 시기가 변동될 수 있으며, 더욱 정확한 정보와 예측을 얻기 위해 지속적인 연구와 관측이 필요합니다. 또한, 국내외 관련 정책 개발과 시민 및 기업들의 지속가능한 환경 보호 활동에 대한 적극적인 참여가 필요합니다. 기후 변화에 대응하기 위한 긴 투사에 걸처 어떤 경험이든 핵심 전제로 이어질 수 있을 것이라 기대하며, 대서양 자오선 역전 순환 붕괴와 관련한 문제의 해결을 위한 과학 및 기술의 발전과 협력을 응원합니다.

 

  Comments,     Trackbacks
해수면 온도 상승과 그로 인한 여러 가지 문제점들

요즘, 해수면 온도가 빠르게 올라가고 있어요. 이 변화 현상은 지구 기후에 큰 영향을 주고, 우리 일상생활에도 나쁜 영향을 줄 수 있어요. 이 글을 읽으면서 2023년 8월 1일 기준, 북위 60도와 남위 60도 사이의 해수면 온도가 20.96도에 달한 상황에서 생길 수 있는 문제와 그로 인한 누군가에게는 힘든 일들을 알아볼 거예요.

 

23년 8월 해수면 온도 추이

1. 바다 생물들에게 나쁜 영향을 줄 수 있어요.

해수면 온도 상승 때문에, 바다에서 일어나는 여러 일들이 빨리 변하게 돼요. 이런 변화 현상은 바다 생물에게 나쁜 영향을 끼쳐요. 예를 들어, 물고기 같은 바다 생물들의 생활양식이 어긋나면, 그들 사이의 먹고 사는 규칙도 바뀌게 돼요. 이런 변화 때문에 여러 종들이 빨리 적응하지 못하면, 종이 사라질 위험이 생길 수 있어요.

2. 바다 높이가 올라서 지상 물이 차올라요.

빙하가 녹는 모습

해수면 온도가 올라가면, 바다 전체에 물이 차올라서 지상 물이 있다는 느낌이 든답니다. 이러한 일 때문에 해수면 상승이 일어날 확률이 크고, 오래 가면 지금보다 지상이 높지 않은 지역에 물이 채워질 수 있어요. 특히 섬나라들이나 도시 지역은 영향을 크게 받아 물난리를 겪을 확률이 커져요.

3. 날씨가 이상해지고 강한 현상이 나타나요.

해수면 온도 상승 후, 날씨가 더 이상해질 수 있어요. 이건 기장마철, 태풍, 이글거리는 물 등의 현상이 더 심해진답니다. 겁나게 비가 왔다가 갑자기 엄청 더워지는 날씨 때문에 농작물에 큰 영향을 주어 음식 재료가 부족해질 수 있어요.

 

홍수로 인한 해안가 모습

 

앞으로 이런 상황이 계속되면, 이상한 날씨 변화를 막는 일이 더 큰 도전이 돼요. 정부는 이런 어려운 일들을 푸는 방법을 찾아내기 위해서 노력해야 하고, 세계 여러 나라와 호흡을 맞춰서 지속 가능한 해결 방법을 찾아야 해요. 또한, 하루하루 살아가면서 전력을 아끼고 쓰레기 처리 같은 일에 스스로 열심히 참여해서 지구를 지키게 돼요. 이런 것들이 점점 더 중요해진다는 것도 잊지 말아야 해요.

4. 해양산업과 해양관광의 부진

산호 색소 탈색 현상

 

이렇게 해수면 온도가 증가하게 되면, 해양산업이 부진해질 수 있어요. 유리등에 생착해 중요한 해양 생물들을 죽게 해서 어촌주민들이 힘들어질 거예요. 나쁜 영향이 해양관광에도 미칠 수 있으므로 세계 여러 나라의 해양산업이 침체 고비를 겪을 가능성이 커져요.

5. 해안 수십 대기에 부정적 영향

해수면 온도 상승이 일어나면 해안 다양한 부분에서도 바다 밑 윗부분이 무서워질 겁니다. 이 때문에 해상 다양한 부분의 바다 수심에 생물이 열대 수심에 나타날 수 있다. 예상보다 앞당겨진 이러한 변화는 해수면에 물고기 어류 등이 살아가는데 지장을 주어 해안 생물에 부정적 영향을 가할 수 있어요.

6. 세계 곡물 생산에 영향

해수면 온도가 올라감에 따라 강수 패턴 및 기온 변화가 일어날 것입니다. 이는 세계 곡물 생산에 영향을 미칠 수 있습니다. 기후 변화로 인해서 폭염이나 가뭄 등의 복합적인 영향을 받을 경우, 가격이 불안정해지거나 생산 부진이 발생할 수 있니다.

7. 국제 갈등 증가

기후 변화로 인해 각 나라마다 물 자원의 상대적 가치가 높아지고, 국가간 불균형이 커지기 때문에 갈등이 발생할 가능성이 커집니다. 해수면 상승으로 인한 선진국과 개발도상국 사이의 긴장 상태가 심화될 수 있어요. 특히, 식량 문제와 이민 문제가 복합적으로 긴장 상태를 높이기 때문에 국제 정치 경제에 더 많은 불안이 발생할 것입니다.

8. 침수 위험이 있는 지역들이 늘어납니다.

해수면 상승현상은 해안가 근처 섬과 도시 지역에서 홍수 위험이 있는 지역이 늘어나게 됩니다. 이로 인해 에어로스페이스 등의 취약한 인프라 시설들이 물에 잠길 위험이 커집니다. 그 결과, 주거, 경제, 소셜 인프라의 인프라가 침수 지역에 대한 위기투성인데 견디지 못할 것이고, 재향 사회가 홍수손의 지역이 급 급일 가능성이 커지는 것입니다.

9. 에너지 수요 증가와 온실 가스 배출 증가

지구 온난화의 온도 상승은 에어컨 등을 사용한 집에서 에너지 소비가 증가합니다. 결과적으로 해당 방법들은 전력 사용 및 온실가스 배출의 전량으로 이어질 것이며 지구 온난화를 가속화 시킬 것입니다. 이는 에너지 공급에 대한 부담을 높이고 국제적인 통일 노력과 기후 변화 협상에도 깊은 영향을 미칠 것입니다.

10. 과학 연구와 대책 필요성

위와 같은 많은 문제들로 인해 국가들은 지속적인 과학 연구를 통해 수정 결정을 도출해야 합니다. 그 외에도 기후 변화에 따른 예방력을 높임으로써 차후 발생할 수 있는 문제에 대응할 수 있는 연구원들의 연구력 성장을 위한 정부 차원의 지원 체계를 개발해야 합니다.

11. 기업들의 역할

이러한 기후 변화와 그로 인한 문제들에 대한 원인이 역시 기업들의 온실 가스 배출 등이기 때문에 이를 줄이기 위한 노력이 필요합니다. 또한, 전세계적이며 한국에도 조치해야 하는 문제입니다.

마무리로:

위에서 설명한 내용 외에도 기후 변화와 해수면 온도 상승은 사회, 경제, 환경 등 여러 분야에 크게 영향을 미치고 있습니다. 이러한 현상을 완화하고, 문제를 해결하기 위한 다양한 방법 연구 및 협력을 통해 기후 변화를 관리하고 해결하는 방안을 개발해야 합니다. 특히, 기업들의 역할과 책임을 부각시키기 위한 정책 및 정보의 확산이 중요합니다. 개인별 에너지 절약 및 자원 관리와 기업들의 역할 등, 차원별로 노력하여 세계적 기후 변화 문제를 함께 해결해 나가는 미래를 기대합니다.

  Comments,     Trackbacks
상온 초전도 현상 : 에너지의 미래를 만나다

상온 초전도체 구조
상온 초전도체 구조

 

상온 초전도 현상에 관심을 가져보신 적이 있나요? 무손실 전기 전송을 가능하게 하는 이 세계에서의 최고의 발견 중 하나로, 상온 초전도 현상은 인류의 에너지 문제 해결에 지대한 기여를 할 것입니다. 글을 읽으면서 상온 초전도체의 원리와 현재의 발견 및 미래의 가능성에 대해 배워보세요.

1. 상온 초전도 현상이란 무엇인가요?

상온 초전도 현상이란, 일반적인 온도에서 전기를 완전히 에너지 손실 없이 전송할 수 있는 물질의 현상을 말합니다. 기존의 초전도체는 매우 낮은 온도에서만 작동하기 때문에, 상온 초전도 현상은 에너지 효율성과 실용성을 급격히 높일 수 있습니다.

2. 상온 초전도 현상의 원리

상온 초전도 현상에 대한 완전한 이해는 아직 이루어지지 않았지만, 일반적으로 그 원리는 부상전자와 미래가 협력 작용하여 전자 대전자 상호작용에서 기전단게 된 것으로 믿어집니다. 이 효과는 주요 원자 및 분자를 전류 트렌치 페어 된 상태에서 중성화하여 멋진 너선 에너지와 주문된 연산들을 형성하게 합니다.

 

일반적 초전도 현상의 원리

 

3. 상온 초전도 현상을 활용한 기술

상온 초전도 체는 다양한 산업 분야에 혁신적인 변화를 야기할 것으로 기대됩니다. 에너지 저장 및 전송, 전력 선로, 전기 장치, 고효율 전력 변환기 등과 같은 기술들이 상온 초전도 현상을 기반으로 개발될 것입니다. 또한, 의료 기기, 고속 열차, 무선 통신, 전력 사업 등 다양한 분야에 활용될 것입니다.

초전도 RF 캐비티 모듈

4. 상온 초전도 현상의 미래

상온 초전도 현상은 어느 해에는 상업 분야에 혁신적인 기술로 등장할 것으로 기대됩니다. 현재 여러 연구팀들이 다양한 초전도 소재를 연구하고 있으며, 최적의 무손실 전송 성능을 갖춘 소재가 개발되면, 전력 손실을 최소화하여 에너지 활용 효율을 극대화할 수 있을 것입니다.

5. 상온 초전도체의 장점 및 활용 분야 확장

상온 초전도체는 기존 전도체에 비해 에너지 소모가 없고 소재의 크기와 무게가 작아 현대 과학기술의 새로운 한계를 가늠할 수 있는 매력적인 장점들을 가지고 있습니다. 이에 따라 사용 가능한 기술 분야는 다양해지며, 이른바 스마트그리드, 전기자동차, 고속 열차, 초고속 컴퓨팅과 같은 분야에서 활용될 것으로 예상됩니다.

6. 상온 초전도체 연구 현황

이론적으로 존재 가능성이 제시된 상온 초전도체에 대한 실제 소재 발견은 많은 연구 노력을 필요로 합니다. 우리는 아직 상온 초전도체가 무엇인지 및 어떻게 작동하는지에 대해 완전하게 이해하지 못하고 있을 뿐만 아니라, 성능을 최적화한 상온 초전도 소재를 찾는 중입니다. 이를 해결하기 위해 과학자들은 다양한 물리학적 기법과 실험을 활용하여 상온 초전도체에 대한 더욱 심층적인 연구를 수행하고 있습니다.

7. 상온 초전도체로도의 해결

상온 초전도 현상의 주요 이슈 중 하나는 온도 측면입니다. 초전도 현상을 일으키는 기존 소재들은 매우 낮은 온도에서만 작동할 수 있으며, 복잡한 냉각 시스템이 요구됩니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구자들은 열안정성이 향상된 상온 초전도체를 찾기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 이를 통해 전력 손실 없는 고효율 에너지 전송의 실현이 가능해질 것입니다.

8. 상온 초전도체에 대한 미래 전망

상온 초전도 현상 연구는 에너지 관련 기술의 상당한 변화와 발전을 이끌어낼 것으로 예상됩니다. 초전도체를 활용한 전기 저장 및 전송 기술의 개발은 전력 손실을 최소화하고 에너지 효율성을 향상시킬 것입니다. 또한, 상온 초전도체의 발전은 에너지 지속 가능성과 전기 소비 산업, 전기 통신 및 의료 기기 업종 등 다양한 분야에서 혁신적인 변화를 가져올 것입니다.

 

관련 자료

  • Wikipedia: 상온 초전도 현상에 관한 기본 정보 및 연구 동향에 대한 위키백과 페이지입니다.
 

High-temperature superconductivity - Wikipedia

From Wikipedia, the free encyclopedia Superconductive behavior at temperatures much higher than absolute zero A sample of bismuth strontium calcium copper oxide (BSCCO), which is currently one of the most practical high-temperature superconductors. Notably

en.wikipedia.org

 

 

  Comments,     Trackbacks